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Enregistrement W3047821156 · doi:10.3390/su12166355

Estimation, and Framework Proposal of Greenhouse Gas Emissions of Fluorinated Substitutes for Ozone-Depleting Substances by Application Area in the Republic of Korea

2020· article· en· W3047821156 sur OpenAlexaboutno aff
Kyuhong Jung, Donghoon Ro, Young‐Kwon Park

Notice bibliographique

RevueSustainability · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueAtmospheric Ozone and Climate
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesMinistry of Education, IndiaMinistry of Environment
Mots-clésGreenhouse gasMontreal ProtocolOzoneEnvironmental scienceRefrigerantOzone layerGlobal warmingOzone depletionGlobal-warming potentialAir conditioningWork (physics)FluorineClimate changeEnvironmental protectionEnvironmental engineeringEnvironmental chemistryWaste managementChemistryMeteorologyEngineeringGeography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Since fluorine compounds have both high ozone depletion potential and high global warming potential, the study of hydrofluorocarbons (HFCs) and perfluorocarbons (PFCs) is crucial for climate change research. In this study, greenhouse gas (GHG) emissions from ozone-depleting industries in the Republic of Korea were estimated based on survey data on the use of fluorine compounds. This study is a response to the growing global attention to halocarbons that arose from the Kigali Amendment to the Montreal Protocol. Survey data on the consumption of fluorine compounds by application area were used to estimate emissions by applying the 2019 refinement IPCC Guidelines Tier 1a method. In addition, both the consumption ratio of fluorine compounds in the refrigeration and air conditioning application area and total fluorine compounds consumption by application area were compared with the values suggested by the UN Environment Programme to compare the current status with that in developing and developed countries. By comparing the derived GHG emissions with current emissions in the National Inventory Report, it was confirmed that 14,565 GgCO2eq of GHG emissions differed. In addition, through the replacement of fluorine compounds used as refrigerants, 14,422 GgCO2eq of the GHG emissions can be reduced.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,058
Score d'incertitude au seuil0,116

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0010,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,011
Tête enseignante GPT0,246
Écart entre enseignants0,235 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations3
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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